Lithium-Ionen-Akku (Handout): Unterschied zwischen den Versionen
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# Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. <chem>Li^+[C_6]^- -> C_6 + Li^+ + e^-</chem> | # Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. <chem>Li^+[C_6]^- -> C_6 + Li^+ + e^-</chem> | ||
# Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides. | # Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides. | ||
# Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird.<chem>Li^+ + CoO_2 + e^- -> LiCoO_2</chem> | # Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird. <chem>Li^+ + CoO_2 + e^- -> LiCoO_2</chem> | ||
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| | |komplexere Lade- und Entladeverfahren | ||
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Version vom 8. Januar 2026, 22:05 Uhr
Aufbau und Funktionsweise

- Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
- Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobaltoxid) an einem Kupferleiter
Aufladevorgang (nicht freiwillig)
- Anlegen einer äußeren Spannung
- Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.
- Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode.
- Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Lithium-Ionen werden im Graphen-Gitter "festgehalten".
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Entladevorgang
- Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird.
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Anwendung
- Handys
- Laptops
- Hörgeräte
- Herzschrittmacher
- Heimspeicher
- Elektrofahrzeuge, ...
Lithium-Polymer-Akkumulator
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| leicht | empfindlich gegenüber Beschädigungen |
| Flexibilität beim Design | relativ kurze Lebensdauer |
| hohe Energiedichte | komplexere Lade- und Entladeverfahren |
| schnelles Aufladen | hohe Kosten |